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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL “Impulsando la sociedad del conocimiento”
www . e s p o l . e d u . e c
MAESTRIA EN CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES.
TERMODINÁMICA DE MATERIALES
Proyecto final de Termodinámica de Materiales
Nombre: Néstor Ulloa.
Ex. A3. What is the driving force for transformation to the most stable phase in Co if it, for
some reason, is not present initially? Consider 1 bar and 1000 K as in the previous exercise.
(1.4)
Magnitudes
Fuerza conductora de CBCC_A12 -0,72663
Fuerza conductora de
DIAMOND_A4 -5,32259
Fuerza conductora de BCC_A2 -0,18416
Fuerza conductora de HCP_A3 0,00000E0
Fuerza conductora de LIQUID -0,96669
Fuerza conductora de FCC_A1 0,02257
Fuerza conductora de CUB_A13 -0,60636
Sistema
Moles 1,00000
Masa 58,93300 [g]
Temperatura 1000,00000 [K]
Energía Gibbs
total -44254,68798 [J]
Entalpía 21403,69863 [J]
Volumen 0,00000E0 [m3]
Componente Fracción molar Fracción en
masa Actividad Potencial
Co 1,00000 1,00000 0,00488 -
44254,68798
Fases estables
Moles Masa Fracción
volumétrica
HCP_A3#1 1,00000 58,93300 0,00000E0
Composición
Componente Fracción molar Fracción en
masa
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Co 1,00000 1,00000
Fases ináctivas
Fuerza
conductora
FCC_A1#1 0,02257
Moles Masa Fracción
volumétrica
0,00000E0 0,00000E0 0,00000E0
Composición
Componente Fracción molar Fracción en
masa
Co 1,00000 1,00000
Ex. B3. Compute and plot the molar Gibbs energy of Fe3C and also its CP as
functions of T from 300 to 1500K. (1.12)
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Ex. C3. Compute and plot the molar Gibbs energy of fcc and liquid Ag-Cu alloys at
1 bar and 900 K using pure fcc Ag and Cu as references. (1.14, 2.2, 2.6)
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Ex. D3. At what temperature will an Al alloy with 1 mass-% Si start to precipitate
fcc at 1 bar? (1.16)
Sistema
Moles 22027,9
Masa 594589,1 [g]
Temperatura 927,6 [K]
Enegía Gibbs
total -829266524,4 [J]
Entalpía 636372874,1 [J]
Volumen 0,2 [m3]
Componente Fracción
molar
Fracción en
masa Actividad Potencial
Si 0,0 0,0 0,0 -52402,3
Al 1,0 1,0 0,0 -37503,1
Fases estables
Moles Masa Fracción
volumétrica
LIQUID#1 22027,9 594589,1 1,0
Composición
Componente Fracción
molar
Fracción en
masa
Al 1,0 1,0
Si 0,0 0,0
Fase fijadas
Moles Masa Fracción
volumétrica
FCC_A1#1 0,0 0,0 0,0
Composición
Componente Fracción
molar
Fracción en
masa
Al 1,0 1,0
Si 0,0 0,0
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Ex. E3. Compute and plot the fractions of various phases for an Fe alloy with 0.3
mole % C between 300 and 2000 K at 1 bar. (1.9; 4.3)
Ex. F1. Compute the P,T phase diagram for pure Fe between 300 and 2300 K and
1E5 and 20E9 Pascal.
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Ex. G.1. Produce a molar phase diagram for pure Fe. (4.4)
Ex. H3. Calculate the ternary phase diagram Fe-Cr-Ni at constant pressure and
1000 K. Perform the calculation by varying the mole fraction of Cr and Ni.
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Ex. J3. Compute the equilibrium of the H-O gas system across the whole system at
2000 K and 1 bar. Plot the molar entropy of mixing in one diagram and the fractions
of species H2, O2 and H2O1 in another. (2.10)
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